Коммерческие потери электроэнергии. Что такое потери электроэнергииКоммерческие потери электроэнергии - это... Что такое Коммерческие потери электроэнергии?неправильное подключение цепей напряжения и тока, схем подключения электросчетчиков; неисправность приборов учета, счетного механизма; ошибки при снятии показаний электросчетчиков и коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения; ошибочное или умышленное изменение коэффициентов пересчета или сведений о расходе электроэнергии; замена приборов учета без согласования с энергосбытовыми подразделениями; несанкционированное подключение токоприемников; подключение токоприемников помимо счетчиков; вмешательство в работу счетчиков с целью искажения показаний; несообщение о неправильной работе счетчика; недостаточная обеспеченность электросетей приборами контрольного (технического) учета. Ошибки в начислениях за отпущенную энергию: ошибочные или недостоверные сведения о потребителе; ошибки при передаче информации о расходе энергии с мест установки приборов учета в бухгалтерию; ошибки при корректировке данных о потребителе; невыставленные счета потребителю из-за отсутствия информации; расчет по приборам учета не на границе балансовой принадлежности; расчет по присоединенной мощности (дифтарифный акт). Неоплата энергии потребителями, находящимися на самооплате. О совершенствовании работы по снижению потерь при реализации электроэнергии в энергосистемах РАО «ЕЭС России». Приказ РАО «ЕЭС России» от 10.05.2001 г. № 228. Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник. — М.: Энас. В.В. Красник. 2006.
Смотреть что такое "Коммерческие потери электроэнергии" в других словарях:
commercial_electric_power.academic.ru Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям"...3. Технологические потери электроэнергии (далее - ТПЭ) при ее передаче по электрическим сетям ТСО, ФСК и МСК включают в себя технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования, с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии. Объем (количество) технологических потерь электроэнергии в целях определения норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям рассчитывается в соответствии с Методикой расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде (приложение 1 к настоящей Инструкции)..." Источник: Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям" (вместе с "Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2009 N 13314) Официальная терминология. Академик.ру. 2012.
Смотреть что такое "Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям" в других словарях:
Технические потери электроэнергии - это... Что такое Технические потери электроэнергии? Технические потери электроэнергии – потери, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям и выражающимися в преобразовании части электроэнергии в тепло в элементах сетей. Технические потери не могут быть измерены. Их значения получают расчетным путем на основе известных законов электротехники .Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник. — М.: Энас. В.В. Красник. 2006.
Смотреть что такое "Технические потери электроэнергии" в других словарях:
commercial_electric_power.academic.ru ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИКоличество просмотров публикации ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ - 506 План 1. Структура расхода электроэнергии на её передачу. 2. Потери, зависящие и не зависящие от нагрузки. 3. Метод характерных суточных режимов. 4. Метод средних нагрузок. 5. Метод среднеквадратичных параметров режимов. 6. Метод времени наибольших потерь. Электрическая сеть, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, как и любой другой технический объект, требует для своего функционирования определенных затрат энергии, которые выражаются в виде технологического расхода электроэнергии на ее передачу (рис. 13.1). Он состоит из затрат энергии на производственные нужды подстанций и технических потерь электроэнергии, связанных с физической сущностью процесса передачи электроэнергии. Качественный уровень построения и эксплуатации электрической сети характеризуется коэффициентом полезного действия: где Wп – энергия, поступившая в сеть; Wт.р.– технологический расход ЭЭ на её передачу; Wс.н – расход электроэнергии на собственные нужды; ΔW – потери электроэнергии. При финансовых расчетах между энергосистемой и потребителями важен анализ баланса энергии где Wo – оплаченная потребителем электроэнергия; ΔWк – так называемые коммерческие потери. Коммерческие потери связаны с погрешностями (которые бывают как положительными, так и отрицательными) многочисленных приборов учета электроэнергии на электростанциях, в сетях и у потребителей, возможной несвоевременной оплатой потребленной электроэнергии, а также возможными хищениями электроэнергии. Заметим, что при анализе режима сети представляют интерес потери как активной, так и реактивной мощности. При переходе же к анализу потерь энергии важны только потери активной энергии. Расчет реактивной энергии практического значения не имеет. Оценку потерь обычно производят по процентам относительно отпущенной энергии. Возникает вопрос: а каковы должны быть потери электроэнергии. Конечно, их можно снизить, применив, к примеру, на линиях провода с большей площадью сечения. Но это приведет к увеличению капитальных затрат. По этой причине при выборе путей рационального построения электрической сети всегда в качестве конкурирующих выступают факторы капитальных затрат и стоимости потерь электроэнергии. Из сказанного следует, что не всегда целесообразно стремиться к снижению потерь, т.к. существует какой-то оптимальный (рациональный) уровень потерь, основанный на условиях конкретной энергосистемы с учетом указанных факторов. В условиях же эксплуатации всегда нужно стремиться к снижению потерь, в случае если оно не связано с дополнительными капитальными затратами. Опыт работы энергосистем различных стран мира свидетельствует о том, что потери электроэнергии могут находиться в достаточно широких пределах (от 7 до 15 %). Задача рационализации уровня потерь важна из-за того, что они связаны с крайне важно стью дополнительной выработки электроэнергии на электростанциях, что в свою очередь требует дополнительных затрат топлива. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, потери электроэнергии напрямую связаны с дополнительным расходом топлива на тепловых электростанциях, являющихся замыкающим видом затрат электростанций в энергосистеме, и следовательно, непосредственно влияют на экономические показатели функционирования энергосистем. Иногда высказывается мнение: а нужно ли вообще выполнять расчёты потерь электроэнергии. Ведь, казалось бы, их можно определить в виде разности показаний приборов учета электроэнергии на электростанциях и у потребителей. При этом такой подход к проблеме потерь электроэнергии неприемлем. Как уже отмечалось, приборы учета имеют погрешности, которые позволяют оценить потери лишь приближенно. Вместе с тем, приборы учета обычно не устанавливают на всем тракте передачи энергии от электростанции до потребителей. По этой причине не имеется возможности выявлять места (очаги) повышенных потерь, в т. ч. по сетям различных напряжений, и как следствие, намечать эффективные меры по их снижению. При разработке таких мер, а тем более при проектировании сети, крайне важно знать изменение потерь, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ, конечно же, должна быть выявлено только расчетным путем. В условиях эксплуатации выделяют отчетные (фактические за прошедший период) и плановые потери, которые должны быть рассчитаны на перспективу с учетом ожидаемых режимов, намечаемых мер по их снижению и т.п. При этом потери электроэнергии могут определяться за месяц, квартал или год. При проектировании электрической сети представляют интерес, как правило, годовые потери. Очевидно, что в проектных расчетах допустимо вычислять потери электроэнергии менее точно, чем в эксплуатационных расчетах, т.к. точность задания исходной информации ниже. Вообще, информационная обеспеченность расчетов тесно связана с выбором соответствующих методов расчета. Для выявления нерационально спроектированных участков сети крайне важно изучать структуру потерь во всей системе передачи и распределения электроэнергии. Структурный анализ потерь производят путем их разделения по группам сетей: протяженные и межсистемные электропередачи, основные сети 110–750 кВ, распределительные сети 6–35 кВ, сети до 1000 В. Внутри каждой группы сети обычно разделяют по классам напряжений. В линиях и трансформаторах потери разделяют на зависящие и не зависящие от нагрузки (потери холостого хода). Информация, получаемая в результате такого анализа, позволяет оценить удельный вес потерь энергии во всех звеньях системы. Накопление информации в динамике дает возможность намечать пути рационального снижения потерь. Отобранные пути в дальнейшем должны быть подвергнуты более детальному технико-экономическому анализу и оценке их эффективности. После реализации намеченных путей выясняется фактическое их влияние на потери энергии. В случае если бы режим работы сети, характеризующийся активными и реактивными нагрузками потребителей и генераторов электростанций, а также напряжениями в узлах сети, оставался в течение времени t неизменным, то потери электроэнергии можно было бы вычислять предельно просто: где ΔP – потери мощности при указанных параметрах режима. При этом в действительности параметры режима сети постоянно изменяются, в связи с этим изменяются и потери мощности. Причем изменения во многом носят вероятностный характер. В любом случае расчет потерь электроэнергии наиболее просто вести для одного какого-то элемента сети (линии, трансформатора). При сложной сети (от системообразующей до распределительной) с многочисленными участками, когда на режим какого-то участка сети оказывают влияние режимы большого числа потребителей, применяют специальные методы, базирующиеся, однако, на методах расчета для одного участка сети. В линиях электропередачи и трансформаторах имеют место потери холостого хода и нагрузочные потери (рис. 13.1). Потери холостого хода не зависят от нагрузки участка сети и полагаются условно постоянными, хотя на них и оказывает влияние режим напряжений. Потери энергии холостого хода в трансформаторах определяются по формуле где ΔРх – потери мощности холостого хода; Тт – время работы трансформатора в течение расчетного периода Т. В случае если, к примеру, расчетный период равен одному году, то принимают Тт ≈ 8760 ч. Потери энергии холостого хода в кабельных линиях высокого напряжения, вызванные потерями активной мощности ΔРиз в изоляции, за время работы линии Ткл Потери энергии холостого хода в ВЛ преимущественно состоят из потерь на корону, а также потерь от токов утечки по изоляторам. Потери на корону зависят от площади сечения провода, рабочего напряжения, конструкции фазы и вида погоды (хорошая, сухой снег, влажная, изморозь). Потери энергии определяют на основании потерь мощности, которые находят экспериментальным путем, с учетом продолжительности различных видов погоды в соответствующем регионе. На потери мощности от токов утечки по изоляции, которые находятся в пределах 0,5 – 1 мА, влияют степень загрязнения изоляторов, вид погоды и количество опор на 1 км линии. Нагрузочные потери электроэнергии в элементе сети за время Т при неизменных активном сопротивлении R и напряжении U можно было бы определить по выражению где I – ток по элементу сети в момент времени t; S – мощность по элементу сети в момент времени t. При этом описать изменение параметров I2(t) и S2(t) аналитической функцией даже за сутки, а тем более за год, представляется весьма затруднительным. По этой причине при расчете нагрузочных потерь электроэнергии вынужденно прибегают к различным допущениям и упрощениям, на базе которых и разрабатываются многочисленные методы расчета. Для практических расчетов на базе этих методов разработаны программы на ЭВМ различного назначения. referatwork.ru |